基于虚拟测试技术的风机状态测试系统的设计
29页 23000字数+论文说明书+任务书+开题报告+4张CAD图纸【详情如下】
任务书.doc
基于虚拟测试技术的风机状态测试系统的设计开题报告.doc
基于虚拟测试技术的风机状态测试系统的设计论文.doc
电动机 风机叶轮零件图A1.dwg
电路原理图A1.dwg
联轴器A1.dwg
装配图图幅A0.dwg





摘要
风机状态试验是在风机转速不变的情况下,改变风机运行工况、测量试验数据、计算风机状态参数并绘制状态曲线(流量一全压曲线、流量一功率曲线、流量一效率曲线)的过程。它对于成品的检验和新产品的开发至关重要。目前,我国风机状态检测大多以手工为主,存在试验手段落后,劳动量大和测试结果不准确等缺点。采用先进的虚拟仪器技术,将传感技术、仪器技术和测试技术结合起来,进行风机状态参数的自动检测,试验数据的自动处理和状态曲线的自动绘制是本文研究的重点。
本文采用虚拟仪器技术,进行了风机状态试验自动测试系统的硬件及软件设计。硬件上采用压差传感器、压力传感器和扭矩传感器检测各试验数据,实现了试验数据的自动采集;利用变频调速技术控制变频调速器输出信号的频率,实现了风机转速的自动调节;通过设置旋转挡板装置并用步进电机控制其旋转角度实现了风机运行状况的自动控制。软件上在LabVIEw虚拟仪器开发平台上,采用模块化设计方法,实现了采集信号的实时显示、控制信号的准确输出、试验数据的正确处理及应用最小二乘法对状态参数进行拟合从而实现了状态曲线的自动绘制。
整个系统具有界面友好、操作方便、功能齐全等优点,试验结果表明研制基于虚拟仪器的风机状态自动测试系统,增加了试验过程的稳定性,避免了人为的读数误差、计算误差以及相关数据不能同时记录所引起的试验结果的偏差,提高了测试精度和试验效率。可广泛应用于科研院所和风机生产厂家,具有较高的推广应用价值。
关键词:风机状态:虚拟仪器:自动采集:自动控制:labview
Abstract
Blower Performance testing is the course of changing working states,measuring
testing dates,calculating Performance Parameters and plotting Performance curves which processed under the certain rotate speed. It is important to inspecting finished production and designing new production. At present, blower testing work is handwork mostly in our country, which has some defects such as obsolete testing means, large labor and imprecise result. So applying the virtual instrumentation technology which combining the sense technology, instrumentation technology and testing technology to test performance parameter, process data and plot curve is the key points in this paper.
Applying virtual instrumentation technology, the author designed the hardware and software of the blower performance testing system. In the hand of hardware, testing data is acquired automatically according to press-difference sensor, press sensor and torch sensor, blower speed is adjusted automatically according to frequency conversion of transducer and working state is auto controlled according to rotating baffle controlled by the step motor. In software, the module design method is applied. The acquired dates are showed real-timely and controlled message are output precisely in the developing platform-labview, other well, the performance curve is completely gained in applying least square method.
The whole system has friendly interface, convenient operation and comprehensive functions, which can be used widely in scientific research institutes and factories. The system of blower performance auto-testing improves the stability of testing process, avoids the error of reading, the error of calculation and the error of result causing by relative dates can not be recorded at the same time, the precision and efficiency of testing is largely improved.
Keywords: blower performance; virtual instrumentation; auto-acquire; auto-control; labview
目录
摘要(中文)……………………………………………………………………… Ⅰ
(英文)………………………………………………………………………Ⅱ
第一章 概述 …………………………………………………………………… 1
第二章 系统总体方案的确定 ………………………………………………… 2
2.1 风机状态试验方法 ………………………………………………… 3
2.2 虚拟仪器技术及其应用 ………………………………………………… 3
2.3 基于虚拟仪器的风机状态试验方法 …………………………………… 4
第三章 系统硬件设计 ………………………………………………………… 5
3.1步进电机的控制 ………………………………………………………… 5
3.2风机转速调节装置的设计 ……………………………………………… 7
3.3试验数据的检测 ………………………………………………………… 8
3.4数据采集板 ……………………………………………………………… 12
第四章 系统软件设计 ………………………………………………………… 14
4.1 软件平台 ……………………………………………………………… 14
4.2 检测信号的计算机处理 ……………………………………………… 14
4.3 软件结构及功能 ……………………………………………………… 17
4.4 软件使用说明 ………………………………………………………… 18
第五章 系统可靠性设计 …………………………………………………… 20
5.1 系统抗干扰分析 ……………………………………………………… 20
5.2 硬件抗干扰 …………………………………………………………… 20
5.3 软件抗干扰 …………………………………………………………… 21
结束语 …………………………………………………………………………… 23
参考文献 ………………………………………………………………………… 24
第一章 概述
风机使用面广,种类繁多,遍及国民经济的各部门,利用风机产生的气流做介质进行工作,可实现清选、分离、加热烘干、物料输送、通风换气、除尘降温等多种工作。所以,在我国的冶金、有色金属、化工、建材和煤炭等部门,风机得到了广泛地应用。风机的工作是以输送流量、产生全压、所需功率及效率来体现的,这些工作参数之间存在着相应的关系,当流量与转速变化时,会引起其他参数相应的变化。为了正确选择、使用风机[1],必须了解这些参数间的相互关系。由于风机理论至今仍欠完善,所以风机状态参数的获取主要依赖于状态试验。风机状态测试试验是在风机转速不变的情况卜,改变风机的流量,检测风机各状态参数,并绘制状态曲线的过程。
目前,风机用户为了提高经济效益,在选择风机时对它的各项状态指标提出了更为严格的要求,如压力,流量,转速,功率,噪声,可靠性等。同时,风机生产厂家为了提高产品的竞争能力,在努力改进气动设计,提高机械加工的同时,也对风机状态试验的研究和开发给予了高度的重视。由此可见,风机状态试验对于成品的检验和新产品的设计开发都至关重要,特别是对于大型、特型风机以及单件、小批量而且气流特性有特殊要求的情况,状态试验尤为重要。
长期以来,我国的风机测试手段比较落后,主要以手动操作试验过程、手工测量试验数据、手工绘制曲线为主,存在测量手段落后,测量精度不高和劳动强度大等缺点[2]。随着电子技术和计算机技术的发展,我国工业自动化程度越来越高,使得风机参数的自动采集成为可能。近年来,我国少数单位在通风机测试技术方面有了新的研究或使用了微型计算机[3],但他们有的测试参数不完全,只能完成某一部分的测试任务;有的测试系统庞大而复杂,不能作为通用系统得以推广。所以,目前在国家标准的基础上,如何利用高新科技手段实现风机状态的自动检测与分析已成为国内多数风机生产厂家及风机研究单位的迫切需要[4]。
现代科学技术的进步以计算机技术的进步为代表,不断更新的计算机技术从各个层面上影响、引导各行各业的技术更新。基于计算机技术的虚拟仪器以不可逆转的力量推动着测控技术的革命。虚拟仪器系统的概念不仅推进了以仪器为基础的测控系统的改造,同时也影响了以数据采集为主的测试系统构造方法的进化,过去独立分散、互不相干的许多领域,在虚拟仪器系统的概念下,正在逐渐靠拢、相互影响,并形成新的技术方法和技术规范。虚拟仪器技术能充分利用计算机独具的运算、存储、回放、调用、显示及文件管理等智能化功能,同时把传统仪器的专业化功能和面板控件软件化,使之与计算机融为一体,构成一台从外观到功能都完全与传统硬件仪器相同,同时又充分享用计算机智能资源的全新仪器系统。应用虚拟仪器技术,可以用较少的资金、较少的系统开发和维护费用,用比过去更少的时间开发出功能更强、质量更可靠的产品和系统。[5‘6]
所以,为提高风机状态试验测试系统的状态,并考虑到风机生产厂家及科研院所的实际需求,本课题采用在现有风机状态试验台的基础上利用计算机技术、电子技术、仪器技术的结合(即虚拟仪器),设计一种具有如下特点的计算机辅助风机状态自动测试与分析系统。
(1)自动采集风机状态试验数据,且各项参数指标达到国家规定标准[7]。
(2)自动控制风机转速。
(3)自动进行数据处理,且实现数据的存储、打印、查询等功能。
(4)自动绘制风机状态曲线。
(5)系统界面友好,操作方便,便于用户使用。